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Condutores e isolantes são materiais elétricos de características e comportamentos opostos. Ambos serão totalmente diferentes, sobretudo, quando analisada a passagem da corrente elétrica. Os condutores e isolantes só ocorrem devido à estrutura dos átomos que compõem essas substâncias. Melhor ainda, dos elétrons que os materiais em questão especificam em sua camada de valência. A camada de valência é aquela que fica mais distante do núcleo do átomo.
Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A Os átomos que apresentam os elétrons da última órbita fracamente ligados ao núcleo, ficam facilmente susceptíveis a tornarem elétrons livres quando submetidos a uma energia externa, assim, a condução de eletricidade se dá pelo movimento dos elétrons, caracterizando um material isolante.
B Os átomos que apresentam os elétrons da última órbita fracamente ligados ao núcleo, ficam facilmente susceptíveis a tornarem elétrons livres quando submetidos a uma energia externa, assim, a condução de eletricidade se dá pelo movimento dos elétrons, caracterizando um material condutor.
C Os átomos que apresentam os elétrons da última órbita fracamente ligados ao núcleo, ficam facilmente susceptíveis a tornarem elétrons livres quando submetidos a uma energia externa, assim, a condução de eletricidade se dá pelo movimento dos elétrons, caracterizando um material diamagnético.
D Os átomos que apresentam os elétrons da última órbita fracamente ligados ao núcleo, ficam facilmente susceptíveis a tornarem elétrons livres quando submetidos a uma energia externa, assim, a condução de eletricidade se dá pelo movimento dos elétrons, caracterizando um material paramagnético.
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Vamos analisar as alternativas uma a uma: A) Os átomos que apresentam os elétrons da última órbita fracamente ligados ao núcleo, ficam facilmente susceptíveis a tornarem elétrons livres quando submetidos a uma energia externa, assim, a condução de eletricidade se dá pelo movimento dos elétrons, caracterizando um material isolante. - Esta afirmação está incorreta, pois materiais isolantes não permitem a livre movimentação de elétrons. B) Os átomos que apresentam os elétrons da última órbita fracamente ligados ao núcleo, ficam facilmente susceptíveis a tornarem elétrons livres quando submetidos a uma energia externa, assim, a condução de eletricidade se dá pelo movimento dos elétrons, caracterizando um material condutor. - Esta afirmação está correta. Materiais condutores têm elétrons da camada de valência fracamente ligados, permitindo que se tornem livres e conduzam eletricidade. C) Os átomos que apresentam os elétrons da última órbita fracamente ligados ao núcleo, ficam facilmente susceptíveis a tornarem elétrons livres quando submetidos a uma energia externa, assim, a condução de eletricidade se dá pelo movimento dos elétrons, caracterizando um material diamagnético. - Esta afirmação é incorreta, pois diamagnéticos não são definidos pela condução de eletricidade. D) Os átomos que apresentam os elétrons da última órbita fracamente ligados ao núcleo, ficam facilmente susceptíveis a tornarem elétrons livres quando submetidos a uma energia externa, assim, a condução de eletricidade se dá pelo movimento dos elétrons, caracterizando um material paramagnético. - Esta afirmação também é incorreta, pois paramagnéticos não se referem à condução de eletricidade. Portanto, a alternativa correta é: B.

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Os elétrons são atraídos das órbitas em direção ao núcleo pelos prótons, nessa ação, ocorrem movimentos circulares, conforme descrito pelo modelo de Bohr. Aparecem sobre eles forças centrífugas com a mesma intensidade que a força do próton, porém, com sentido contrário, eliminando as forças de atração e fazendo com que os elétrons se mantenham em órbita.
Com base nesse assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A A órbita em que se encontra o elétron define a quantidade de energia dele, ou seja, quanto mais afastado o elétron está do núcleo maior é a sua energia. Por outro lado, quanto mais afastado, mais fraca é a sua ligação com o núcleo, isso diferencia os materiais condutores dos materiais isolantes.
B A órbita em que se encontra o elétron define a quantidade de energia dele, ou seja, quanto mais afastado o elétron está do núcleo maior é a sua energia. Por outro lado, quanto mais afastado, mais fraca é a sua ligação com o núcleo, isso diferencia os materiais diamagnéticos dos materiais isolantes.
C A órbita em que se encontra o elétron define a quantidade de energia dele, ou seja, quanto mais afastado o elétron está do núcleo maior é a sua energia. Por outro lado, quanto mais afastado, mais fraca é a sua ligação com o núcleo, isso diferencia os materiais isolantes dos materiais ferromagnéticos.
D A órbita em que se encontra o elétron define a quantidade de energia dele, ou seja, quanto mais afastado o elétron está do núcleo maior é a sua energia. Por outro lado, quanto mais afastado, mais fraca é a sua ligação com o núcleo, isso diferencia os materiais diamagnéticos dos materiais ferromagnéticos.

Existem elementos de circuitos elétricos que são fundamentais para a análise dos circuitos: - elementos ativos: são elementos que geram energia elétrica, como: fontes de tensão e fontes de corrente; - elementos passivos: são elementos que consomem energia elétrica, tais como: resistores, indutores e capacitores.
Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- Uma fonte de tensão independente ideal é um componente que mantém a tensão constante em seus terminais, não dependendo de outra variável do circuito.
II- Uma fonte de corrente independente é um componente que mantém a corrente em seus terminais independente da tensão solicitada.
III- Para qualquer corrente que seja solicitada da fonte independente, a sua tensão permanecerá a mesma. Como exemplo, citam-se as baterias e a tensão fornecida pela concessionária de energia elétrica (CELESC, ELETROPAULO, COPEL etc.).
IV- Para qualquer tensão que seja solicitada da fonte, independentemente, a sua corrente permanecerá a mesma.
A As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
B Somente a sentença IV está correta.
C Somente a sentença II está correta.
D Somente a sentença III está correta.

Para circuitos em que os elementos são somente fonte e um resistor, a lei de Ohm pode ser aplicada para o cálculo de tensão e corrente. No entanto, quando são adicionados mais elementos, não é possível a utilização diretamente da lei de Ohm. As leis de Kirchhoff são utilizadas para resolução de cálculos em circuitos mais complexos, como no caso dos circuitos com duas fontes de alimentação.
Sobre esse assunto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em 1847, o cientista e professor da universidade de Berlim, Gustav Robert Kirchhoff, formulou duas equações para a resolução de circuitos com dois ou mais resistores e fontes. São as leis de Kirchhoff.
( ) Um nó é um ponto de conexão de dois ou mais componentes do circuito.
( ) Ramo é um único elemento conectado entre dois nós, como uma fonte ou um resistor.
( ) A lei das correntes de Kirchhoff (LCK) afirma que a soma algébrica das correntes que entram em um nó é igual a zero.
A V - V - F - F.
B F - V - F - V.
C V - V - V - V.
D F - F - V - V.

O gráfico representa a intensidade da corrente que percorre um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção entre os instantes t = 0 s e t = 4 s.
Assinale a alternativa CORRETA:
A 20 C.
B 40 C.
C 30 C.
D 16 C.

Circuito elétrico é um circuito fechado que possui vários elementos ou componentes interconectados. Ele começa e termina no mesmo ponto e é formado por resistores, capacitores, indutores, fontes de tensão e fontes de corrente, pelos quais flui a corrente elétrica.
Sobre esse assunto, analise as sentenças a seguir:
I- Circuito é um caminho fechado onde circula corrente por componentes que podem estar ligados em série ou paralelo.
II- Em circuitos elétricos, existem, praticamente, dois tipos de componentes: os ativos, que são os que liberam energia e, os passivos, que absorvem energia.
III- Os componentes passivos são fontes de energia, como as baterias e as pilhas.
IV- Os componentes ativos são as resistências, os indutores e os capacitores.
A Somente a sentença III está correta.
B As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
C Somente a sentença IV está correta.
D Somente a sentença II está correta.

A carga elétrica é um conceito físico que determina as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Então, a partir do atrito entre os corpos, ocorre o fenômeno chamado "eletrização", de modo que todos os corpos possuem a propriedade de se atraírem ou se repelirem. Dessa forma, cargas de mesma natureza (positivo e positivo, negativo e negativo) se repelem, enquanto que, as cargas de sinais contrários (positivas e negativas) se atraem.
Com base nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA:
A A carga elétrica é definida como uma característica elétrica do átomo, que compõe a matéria. Essa característica é baseada no conceito das teorias atômicas, em que o núcleo é composto pelos prótons e nêutrons, sendo o núcleo cercado por elétrons que giram em orbitais, conhecidos também como níveis, bem definidos, representando o modelo atômico de Michael Faraday.
B A carga elétrica é definida como uma característica elétrica do átomo, que compõe a matéria. Essa característica é baseada no conceito das teorias atômicas, em que o núcleo é composto pelos prótons e nêutrons, sendo o núcleo cercado por elétrons que giram em orbitais, conhecidos também como níveis, bem definidos, representando o modelo atômico de Niels Bohr.
C A carga elétrica é definida como uma característica elétrica do átomo, que compõe a matéria. Essa característica é baseada no conceito das teorias atômicas, em que o núcleo é composto pelos prótons e nêutrons, sendo o núcleo cercado por elétrons que giram em orbitais, conhecidos também como níveis, bem definidos, representando o modelo atômico de Stephen Hawking.
D A carga elétrica é definida como uma característica elétrica do átomo, que compõe a matéria. Essa característica é baseada no conceito das teorias atômicas, em que o núcleo é composto pelos prótons e nêutrons, sendo o núcleo cercado por elétrons que giram em orbitais, conhecidos também como níveis, bem definidos, representando o modelo atômico de Nikola Tesla.

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